化学式CsCl。无色立方晶体;熔点645℃,沸点1290℃,相对密度3.988;易溶于水,在0℃时每100克水能溶解161.4克。
氯化铯_氯化铯 -名称
化学式CsCl。
氯化铯
氯化铯_氯化铯 -特性
无色立方晶体;熔点645℃,沸点1290℃,相对密度3.988;易溶于水,在 0℃时每100克水能溶解161.4克。氯化铯易生成多卤化物:
氯化铯 结构图
2CsCl+I2+Cl2─→2CsICl2
氯化铯_氯化铯 -转变
这种多卤化物是橙黄色晶体,多次重结晶后经热分解,可制得含量为99.99%的高纯氯化铯:氯化铯_氯化铯 -作用
氯化铯可用来制备其他铯化合物。
氯化铯_氯化铯 -详细信息
晶体结构:晶胞为简单立方结构,每个晶胞含有1个铯离子和1个氯离子。
说明:CsCl无色立方晶体。密度3.988。熔点645℃,沸点1290℃,极易溶于水[100克H2O中162克(0℃),259克(90℃)]。易溶于乙醇、甲醇,不溶于丙酮。在空气中吸湿潮解。氯化铯在原子能工业中和氯化钚配对,熔盐电解制备金属钚。氯化铯溶液在生物研究上广泛用于离心分离病毒和其他分子。很稀的氯化铯能提高乙酰胆碱酯酶的活性。也用于铝钎焊用钎剂。在工业上主要由处理铯榴石和锂云母矿石获得;实验室中用碳酸铯和盐酸反应制取。
氯化铯在生物研究中的作用:密度一梯度离心是一种离心新技术,可以将质量差异微小的分子分开。用氯化铯浓盐液,以105g以上的强大离心力的作用,盐的分子被甩到离心管的底部。同时,扩散作用使溶液中Cs+和Cl-离子呈分散状态,与离心力的方向相反,经过长时间的离心,溶液达到一种平衡状态。反向扩散力与沉降力之间的平衡作用,产生了一个连续的CsCl浓度梯度。离心管底部溶液的密度最大,上部最小。DNA分子溶于CsCl溶液中,经过离心,将逐渐集中在一条狭窄的带上。带上的DNA分子密度与该处CsCl相等。